转向力减少6%。根据cfrp的特点可以将两段或三段金属传动轴优化为一段,减重50%以上。2)优异的耐疲劳性能。当金属结构传动轴发生疲劳裂纹时,裂纹会迅速扩展,产生脆断。复合材料在疲劳发生纤维断裂时,载荷会由其他纤维分担,破坏不会迅速扩展。测试结果表明,在其他性能满足要求的前提下,碳纤维复合材料传动轴的耐疲劳性能比金属传动轴高4-5倍。3)扭转强度和临界速度高,更好的安全性和舒适性。cfrp因为具有轻质**、高比模量、可设计性强等特点,应用于传动轴时,可以通过优化铺层使传动轴具有更高的扭转强度和临界转速,从而提高汽车安全和舒适性。4)抗阻尼性好。所有的驱动轴在施加了扭矩以后都会有一定程度的扭曲,阻抗弹性扭曲由弹性扭曲率表示。碳纤维振动的减弱比金属快2-10倍。在突然起动和加速引起快速振动在减弱时转化为后跳和另一端车轮的振动,碳纤维独特的振动阻尼特性也有利于功率的输出。5)极大地提高安全性。除了性能的优点外,碳纤维传动轴还提供额外的安全保证。虽然有像轴箍和轴盖的安全硬件,被破坏的金属传动轴仍会变成连枷大头棒击中任何在它轨迹内的东西,彻底地破坏汽车进而进入车内、使驾驶员严重受伤。汽车部件铸件发动机零件孔隙率检测设备。江苏孔隙率检测仪规格尺寸齐全
压实阻抗下降斜率大,而–12面密度增加,涂层初始孔隙率降低,载荷增加时压实阻抗下降斜率也更小。图5不同压实密度极片的孔隙率-线载荷关系:实验数据点和拟合曲线曲线拟合可以得到各种极片的压实阻抗,压实阻抗γ和涂层面密度MC作图,分析两者之间的关系,如图6所示。压实阻抗γ与面密度具有线性关系:γ=μ*MC,本文–12一系列实验中,μ=·m/g。随着面密度增加,涂层压实越来越困难。对于不同的活性物质,压实工艺模型的面密度影响因子μ列入表3。图6压实阻抗-面密度的线性关系表3不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ极片压实工艺模型根据以上分析,综合考虑活性物质的种类、形貌和粒度分布,以及涂层的面密度等因素,锂离子电池极片压实工艺模型为:(5)其中,p=εC,min/εC,0表示极片**小孔隙率εC,min与初始孔隙率εC,0的比值,与颗粒的种类和形貌相关,对于球形颗粒,一般p=。γ=μ*MC表示极片压实阻抗,表征极片的压实难易程度,并与涂层的面密度MC相关,不同的活性物质压实阻抗的面密度影响因子μ数值见表3。在《锂电池极片辊压机原理及工艺》一文中。崇明区进口孔隙率检测仪价格发动机汽车部件铝铸件孔隙率分析仪器。
烘干30~45min使气泡从胶液中脱出,t1为胶液固化温度,该温度下胶液凝胶固化,固化时间视胶液种类而定,t1+10~t1+20℃属于后固化区,该温度下胶液进一步固化,**终获得缠绕工艺一体成型的低孔隙率碳纤维复合材料传动轴。在上述技术方案的基础上,胶液为环氧树脂。在上述技术方案的基础上,步骤(1)具体为:将胶液置于胶槽中,控制胶槽温度使胶液的黏度控制在250~500mpa·s之间,使碳纤维束从胶槽一端浸入胶液中并缓慢向胶槽另一端移动至槽外,保证碳纤维束完全浸润。本发明将步骤中树脂黏度控制在250~500mpa·s之间,能够保证碳纤维的完全浸润,避免出现因浸润不好而导致的孔隙。在上述技术方案的基础上,胶槽温度为25~70℃。在上述技术方案的基础上,步骤(2)中,碳纤维束对传动轴进行缠绕时,**外层的缠绕角度为90°。在上述技术方案的基础上,步骤(2)中,缠绕时控制碳纤维束每束丝缠绕张力为10~60n;碳纤维复合材料传动轴的铺层原则为:小角度铺层置于内层,大角度铺层置于外层。在上述技术方案的基础上,金属模具在碳纤维复合材料缠绕之前用**和脱模剂进行表面处理。在上述技术方案的基础上,碳纤维束的缠绕速度为36m/min。在上述技术方案的基础上,步骤(3)中。
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